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可以看出,在气藏原始状态,原始含水饱和度很低,水相主要以水
膜的形式存在,气体占据孔隙的中央。在钻井、完井等作业过程中,由
于正压差的作用,或者由于毛细管的自吸效应,水相驱替气体侵入气层
并逐渐占据孔隙空间;但由于阻断效应,或者由于连通喉道中水相突进
速率的不一致,可能仍有束缚气体的存在,但此时气体已经作为非连续
相而失去渗流能力。
生产过程中,气体驱替水,并在孔隙中央逐渐形成连续的气体通道
;气驱后由于润湿性和孔隙结构(如孔隙几何形状和连通状况等)的影响
,水相在孔隙中形成了明显的滞留。如果气藏自身的能量不足以驱动水
相,则孔隙中的气水分布将保持在水驱气后的状态,即少量束缚气体以
断续相存在于孔隙中央,水相则以连续相占据其余的孔隙空间。
文通过
微观刻蚀模型的气水驱替实验,研究了孔隙中气水两相的微
观分布状态,证实上述推断的正确性。
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